Сообщество - THE SPACEWAY

THE SPACEWAY

183 поста 101 подписчик

Популярные теги в сообществе:

14

Колесо Телеги: история одного галактического столкновения

Колесо Телеги (ESO 350-40) — одна из самых впечатляющих галактик в наблюдаемой Вселенной. Эта удивительная космическая структура, напоминающая гигантское колесо со спицами, находится в созвездии Скульптора на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли.

Колесо Телеги: история одного галактического столкновения Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Звезды, Длиннопост

Галактика Колесо Телеги (ESO 350-40), расположенная в созвездии Скульптора. Это составное изображение было создано путем объединения данных с двух инструментов космического телескопа "Джеймс Уэбб" — детекторов NIRCam и MIRI / © NASA, ESA, CSA, STScI

Своими размерами она превосходит наш Млечный Путь почти в полтора раза — ее диаметр достигает колоссальных 150 000 световых лет.

История этой линзовидной галактики не менее захватывающая, чем ее внешний вид.

Изначально Колесо Телеги была обычной спиральной галактикой, но примерно 200-300 миллионов лет назад произошло драматическое событие — небольшая галактика-спутник буквально пронзила Колесо Телеги насквозь.

Колесо Телеги: история одного галактического столкновения Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Звезды, Длиннопост

Сотни миллионов лет назад "спицы" Колеса Телеги представляли собой галактические рукава / © NASA, ESA, CSA, STScI

Это столкновение породило мощнейшую гравитационную ударную волну, которая прокатилась по всей галактике. Двигаясь на колоссальной скорости, волна сжимала газ и пыль, запуская процесс взрывного звездообразования вокруг центральной части.

В центре ESO 350-40 расположено яркое ядро, наполненное раскаленной космической пылью. Вокруг него сформировалось характерное кольцо, содержащее несколько миллиардов молодых звезд.

Колесо Телеги: история одного галактического столкновения Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Звезды, Длиннопост

"Сердце" галактики Колесо Телеги. Сверхчувствительные инструменты "Джеймса Уэбба" позволили выявить многочисленные звездные скопления (желто-оранжевые пятна за бело-розовой "дымкой") / © NASA, ESA, CSA, STScI

Сейчас астрономы наблюдают удивительный процесс — галактика постепенно возвращается к своей первоначальной форме; ее характерные "спицы колеса" начинают трансформироваться в рукава.

Детали этого космического великолепия удалось рассмотреть благодаря космическому телескопу NASA "Джеймс Уэбб". Цветное изображение было обнародовано 2 августа 2022 года.

Читайте также:

Показать полностью 3
12

Гамма-всплески

Гамма-всплески (далее ГВ) — масштабные и наиболее яркие события во Вселенной, представляющие собой выброс колоссального количества энергии в виде гамма-излучения.

Гамма-всплески Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Галактика, The Spaceway, Наука, Звезды

© arstechnica.com

ГВ могут различаться в зависимости от продолжительности и количества высвобождаемой энергии, поэтому их делят на два вида: короткие ГВ и длинные ГВ.

Короткие ГВ

События такого рода наиболее высокоэнергетические. Они продолжаются от нескольких миллисекунд до двух секунд. К появлению коротких ГВ приводит слияние компактных, но при этом чрезвычайно массивных объектов, таких как пара нейтронных звезд, нейтронная звезда и черная дыра и, возможно (пока лишь теоретически), пара черных дыр. Несмотря на непродолжительность короткого ГВ, за этот промежуток времени высвобождается больше энергии, чем наше Солнце сгенерирует за всю свою жизнь.

Длинные ГВ

Продолжительность событий такого формата составляет от двух секунд до нескольких часов. Длинные ГВ связаны с такими катастрофическими событиями, как вспышки сверхновых (взрывы массивных звезд). Вспышка сверхновой приводит к появлению нейтронной звезды, но если исходная звезда была достаточно массивной, то сжатие не останавливается и зарождается черная дыра.

Оба типа ГВ имеют крайне высокую энергию и сопровождаются яркими послесвечениями в других диапазонах электромагнитного излучения, таких как рентгеновское, видимое и радиоизлучение. Исследование ГВ помогает ученым лучше понять устройство и эволюционный механизм Вселенной.

Читайте также:

Показать полностью 1
19

Спутник Тритон: тайны ледяного мира на краю Солнечной системы

На окраине Солнечной системы, в царстве вечного холода, скрывается загадочный ледяной мир под названием Тритон.

Спутник Тритон: тайны ледяного мира на краю Солнечной системы Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Наука, Нептун, Тритон, The Spaceway, Длиннопост

Цветная фотография Тритона, полученная зондом NASA "Вояджер-2" 24 августа 1989 года с расстояния 530 000 километров / © NASA/JPL

Этот крупнейший спутник Нептуна хранит множество тайн, и его изучение не только приоткрывает завесу над ранней историей Солнечной системы, но и рассказывает удивительную сагу о небесном теле, прошедшем путь от независимого объекта до спутника.

Знакомство с гигантом

Тритон, открытый английским астрономом Уильямом Ласселом 10 октября 1846 года (всего через 17 дней после обнаружения самого Нептуна), является седьмым по размеру спутником в Солнечной системе.

Спутник Тритон: тайны ледяного мира на краю Солнечной системы Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Наука, Нептун, Тритон, The Spaceway, Длиннопост

Цветное изображение Тритона, полученное "Вояджером-2" 23 августа 1989 года / © NASA/JPL

Его средний диаметр составляет около 2 707 километров, что делает его крупнее карликовой планеты Плутон (средний диаметр около 2 377 километров).

Карликовая планета в плену

Одна из самых интригующих особенностей Тритона — его ретроградная орбита. В отличие от большинства крупных спутников, он вращается вокруг Нептуна в направлении, противоположном вращению планеты. Это необычное поведение, вместе с химическим составом поверхности, очень похожим на состав Плутона, привело ученых к выводу, что Тритон не сформировался вместе с Нептуном, а был "похищен" ледяным гигантом в процессе эволюции Солнечной системы.

Спутник Тритон: тайны ледяного мира на краю Солнечной системы Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Наука, Нептун, Тритон, The Spaceway, Длиннопост

Цветное изображение поверхности Тритона, полученное "Вояджером-2" рано утром 25 августа 1989 года с расстояния около 210 000 километров / © NASA/JPL

Изначально Тритон, вероятно, был одной из крупнейших карликовых планет пояса Койпера — области за орбитой Нептуна, где находятся многочисленные ледяные тела, включая Плутон. Однако какое-то событие вкупе с гравитационным взаимодействием с Нептуном изменило его судьбу, превратив некогда независимое небесное тело в спутник.

Уникальная поверхность

Поверхность Тритона представляет собой удивительный ледяной мир со средней температурой -235 градусов Цельсия. Она состоит преимущественно из азотного льда с вкраплениями водяного и сухого (углекислого) льда. Наиболее загадочной особенностью является так называемый "ландшафт канталупы" или "земля дыни" — область, покрытая множеством тесно расположенных впадин, которая напоминает кожуру дыни.

Спутник Тритон: тайны ледяного мира на краю Солнечной системы Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Наука, Нептун, Тритон, The Spaceway, Длиннопост

"Земля дыни" в верхней части изображения. Снимок был получен "Вояджером-2" 25 августа 1989 года / © NASA/JPL

Активный мир подо льдом

Несмотря на экстремально низкие температуры, Тритон удивительно динамичный объект. На его поверхности обнаружены следы криовулканической активности — извержений жидкого азота и водно-аммиачной смеси. Космический аппарат NASA "Вояджер-2", максимально сблизившийся с Тритоном 25 августа 1989 года, зафиксировал гейзеры, выбрасывающие смесь из азота и темных частиц на высоту до восьми километров. Эти извержения постоянно обновляют поверхность спутника, делая его одним из самых геологически активных тел во внешней Солнечной системе.

Атмосфера в глубоком холоде

Удивительно, но даже при таких низких температурах Тритон обладает атмосферой (хотя и чрезвычайно разреженной), состоящей на 99,9% из азота с примесями метана и угарного газа.

Спутник Тритон: тайны ледяного мира на краю Солнечной системы Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Космос, Наука, Нептун, Тритон, The Spaceway, Длиннопост

Один из самых детальных снимков поверхности Тритона, сделанный "Вояджером-2" 25 августа 1989 года, демонстрирует уникальный для Солнечной системы ландшафт из округлых углублений и хребтов / © NASA/JPL

На высоте от одного до трех километров над поверхностью формируются азотные облака, протяженность которых может достигать 100 километров. Атмосферное давление на поверхности составляет всего около 14 микробар — в 70 000 раз меньше земного.

Будущие исследования

После пролета "Вояджера-2" новых космических миссий к Тритону не было. Однако ученые разрабатывают планы будущих исследований этого манящего мира. Особый интерес представляет возможность существования подповерхностного океана, который, благодаря приливному нагреву* со стороны Нептуна, может оставаться жидким несмотря на запредельно низкую температуру поверхности.

*Тритон, вращаясь вокруг Нептуна, постоянно сжимается и растягивается, что делает его ядро достаточно горячими.

Читайте также:

Показать полностью 5
19

Туманность Черный Дракон

В глубинах космоса, где царит вечная тьма и таинство, скрывается объект, завораживающий своей мрачной красотой — туманность Черный Дракон (IC 4678).

Туманность Черный Дракон Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Галактика, Космос, The Spaceway, Туманность

© NASA

Эта туманность, находящаяся в созвездии Змееносца, представляет собой гигантское облако межзвездного газа и пыли, которое поглощает свет от звезд, расположенных за ним. Именно это делает ее такой темной и загадочной.

Туманности — это не просто пустые места в космосе, это настоящие "звездные ясли", где рождаются новые звезды.

Размер IC 4678 около 25 световых лет, а расстояние до нее оценивается в 5 000 световых лет.

Показать полностью 1
14

Полюбуйтесь на Каллисто — спутник с древнейшей поверхностью в Солнечной системе

Вокруг могучего Юпитера кружит спутник Каллисто (средний диаметр 4 820 километров) — космический летописец, хранящий память о древнейших временах Солнечной системы. Этот загадочный мир обладает уникальной особенностью — самой старой поверхностью среди всех известных небесных тел нашей системы.

Полюбуйтесь на Каллисто — спутник с древнейшей поверхностью в Солнечной системе Вселенная, Астрофизика, Наука, Космос, Астрономия, The Spaceway, Каллисто, Юпитер, NASA, Длиннопост

Цветное изображение Каллисто, полученное космическим аппаратом NASA "Вояджер-1" 5 марта 1979 года с расстояния 1,2 миллиона километров. Видны ударные структуры и белые области чистого водяного льда / © NASA/JPL

Представьте себе — последние значительные изменения здесь происходили более 3,5 миллиарда лет назад, когда на Земле только зарождалась первая жизнь.

Ледяные шпили - стражи времени

Поверхность Каллисто украшают величественные ледяные шпили высотой от 80 до 100 метров. Эти гигантские структуры, покрытые тонким слоем темной пыли, появились на заре формирования Солнечной системы в результате столкновений с другими космическими телами.

Полюбуйтесь на Каллисто — спутник с древнейшей поверхностью в Солнечной системе Вселенная, Астрофизика, Наука, Космос, Астрономия, The Spaceway, Каллисто, Юпитер, NASA, Длиннопост

Ледяные шпили, запечатленные космическим аппаратом NASA "Галилео" в мае 2001 года / © NASA/JPL/Arizona State University, Academic Research Lab

Удары были настолько мощными, что извлекли лед из глубин спутника и расшвыряли его по окрестностям, создав эти уникальные формации. Однако шпили медленно разрушаются, что приводит к скатыванию пыли и ее накоплению в низинах. Через несколько миллиардов лет эти величественные структуры превратятся в пологие пылевые холмы, но пока они стоят как безмолвные свидетели истории эволюции нашей планетной системы.

Застывшая история

В отличие от своего буйного соседа Ио, где запредельная вулканическая активность (более 400 действующих вулканов!) обновляет поверхность со скоростью около сантиметра в год, Каллисто сохраняет практически первозданный вид.

Полюбуйтесь на Каллисто — спутник с древнейшей поверхностью в Солнечной системе Вселенная, Астрофизика, Наука, Космос, Астрономия, The Spaceway, Каллисто, Юпитер, NASA, Длиннопост

Мозаика региона Вальхалла, которая была "сшита" из снимков, полученных космическим аппаратом NASA "Галилео" 4 ноября 1996 года. Видны многочисленные холмы, кратеры и разломы / © NASA/JPL/ASU

Поверхность спутника испещрена множеством ударных кратеров, некоторым из которых более четырех миллиардов лет! Эти древние шрамы хранят информацию о ранних этапах формирования нашей космической окрестности, включая историю появления самого Юпитера и других планет.

Тайны подповерхностного океана

Под застывшей маской древней коры Каллисто скрывается грандиозная тайна — целый океан жидкой воды, раскинувшийся в недрах ледяного спутника.

Полюбуйтесь на Каллисто — спутник с древнейшей поверхностью в Солнечной системе Вселенная, Астрофизика, Наука, Космос, Астрономия, The Spaceway, Каллисто, Юпитер, NASA, Длиннопост

На снимке космического аппарата NASA "Галилео" от 4 ноября 1996 года видна цепочка ударных кратеров, образовавшаяся при падении фрагментированного объекта / © NASA/JPL/ASU

Он залегает настолько глубоко, что достичь его современными технологиями невозможно. Однако само существование этого океана делает Каллисто еще более интригующим объектом для исследований.

Значение для науки

Если человечество когда-нибудь отправит на Каллисто исследовательский аппарат, способный собрать и доставить на Землю образцы реголита (особенно те, что были бы получены под слоем пыли одного из шпилей), мы получим бесценные данные о ранней истории Солнечной системы.

Полюбуйтесь на Каллисто — спутник с древнейшей поверхностью в Солнечной системе Вселенная, Астрофизика, Наука, Космос, Астрономия, The Spaceway, Каллисто, Юпитер, NASA, Длиннопост

Изображение сильно кратерированной области вблизи экватора Каллисто, полученное зондом NASA "Галилео" 25 июня 1997 года. В центре — 50-километровый кратер Хар с необычным округлым холмом на дне / © NASA/JPL/University of Arizona

Это будет подобно чтению древней летописи, в деталях повествующей о событиях, происходивших миллиарды лет назад. Каждая частица грунта может рассказать историю о космических катаклизмах, формировании планет и процессах, определивших современный облик нашей планетной системы. Возможно, именно в древних породах Каллисто хранится ключ к разгадке тайны зарождения жизни на Земле.

Читайте также:

Показать полностью 5
15

Эмиссионная туманность NGC 6357

Это не просто облако космического газа — перед нами настоящий звездный инкубатор! NGC 6357 представляет собой гигантскую область, где рождаются массивные звезды, до 100 раз тяжелее нашего Солнца.

Эмиссионная туманность NGC 6357 Астрономия, Астрофизика, Вселенная, Космос, Туманность, The Spaceway, Звезды, Наука

© NASA

Их мощное излучение заставляет окружающий газ интенсивно светиться. В сердце туманности прячется молодое звездное скопление Pismis 24, чьи светила так горячи, что буквально "выдувают" пузыри в космическом газе.

Расстояние до этого космического чуда — примерно 8 000 световых лет.

21

Сколько лет Млечному Пути и как ученые это установили?

Наша галактика Млечный Путь содержит более 400 миллиардов звезд, вращающихся вокруг общего центра со скоростью около 828 000 километров в час. Возраст этого космического гиганта долгое время оставался загадкой для ученых.

Сколько лет Млечному Пути и как ученые это установили? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Галактика, NASA, Млечный путь, Длиннопост

© pinterest.com

Лишь недавно, благодаря новейшим методам астрономических исследований, удалось пролить свет на древнюю историю нашего общего галактического дома.

Звездные часы

Определение возраста Млечного Пути - задача не из легких. В отличие от деревьев, у галактик нет годовых колец. Однако у астрономов есть свои методы "космической археологии".

Один из ключевых подходов — изучение старейших звезд Галактики. Звезды — это своего рода машины времени. Анализируя их химический состав и движение, мы можем заглянуть в далекое прошлое Млечного Пути.

Космический детектив

В 2019 году международная команда ученых совершила прорыв в определении возраста нашей Галактики. Ключом к разгадке стало изучение звезд в галактическом гало — сферической области, окружающей спиральный диск Млечного Пути.

Сколько лет Млечному Пути и как ученые это установили? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Галактика, NASA, Млечный путь, Длиннопост

Внешнее (outer) и внутреннее (inner) гало Млечного Пути / © NASA, ESA

Исследователи использовали данные космического телескопа Европейского космического агентства (ESA) Gaia, который с беспрецедентной точностью измеряет положения, расстояния и движения миллиардов звезд.

"[Космический телескоп] Gaia позволил нам создать трехмерную карту движения звезд в нашей Галактике", — объясняет Ханс-Вальтер Рикс из Института астрономии Макса Планка.

Особое внимание ученые уделили звездам, насыщенным тяжелыми элементами, такими как барий.

"Наличие этих элементов указывает на то, что звезды сформировались из материала, обогащенного в результате слияния нейтронных звезд, — говорит Рикс. — Такие слияния происходят редко и требуют значительного времени, поэтому эти звезды служат своеобразными "маркерами времени" в истории Галактики".

Древнее столкновение

Анализ данных привел ученых к удивительному открытию. Около десяти миллиардов лет назад Млечный Путь пережил масштабное столкновение с другой галактикой, получившей название Гайя-Энцелад. Это событие стало ключевым в формировании современной структуры нашей галактики.

Сколько лет Млечному Пути и как ученые это установили? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Галактика, NASA, Млечный путь, Длиннопост

Модель, демонстрирующая слияние протогалактик Гайя-Энцелад и Млечный Путь. Это событие определило структуру нашей Галактики / © astronomycommunity.nature.com

"Это столкновение было последним крупным событием слияния в истории Млечного Пути, — отмечает Амина Хельми, ведущий автор исследования из Университета Гронингена. — Оно определило основную структуру галактического гало и дало нам точку отсчета для определения возраста Галактики".

Вердикт космоса

Определение точного возраста Млечного Пути потребовало комбинации нескольких методов и данных. Ученые использовали не только информацию о движении, распределении и поведении звезд, полученную телескопом Gaia, но и данные спектроскопии, позволяющие определить химический состав звезд (а значит и их возраст).

"Мы анализировали содержание различных элементов в старейших звездах Галактики, — объясняет Маартен Брукс, астрофизик из Свободного университета Амстердама. — Чем меньше в звезде тяжелых элементов, тем она старше. Это позволило нам определить возраст самых древних звездных популяций".

Кроме того, исследователи изучали шаровые звездные скопления - плотные группы старых звезд, которые считаются одними из древнейших структур в Галактике. Возраст этих скоплений можно определить по характеристикам входящих в них звезд.

Сколько лет Млечному Пути и как ученые это установили? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Космос, Наука, The Spaceway, Галактика, NASA, Млечный путь, Длиннопост

© pinterest.com

Объединив все эти данные и методы, ученые пришли к выводу, что возраст Млечного Пути составляет примерно 13,6 миллиарда лет. Это делает нашу Галактику почти ровесницей Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет.

"Млечный Путь — одна из первых галактик, сформировавшихся во Вселенной, — подчеркивает Ханс-Вальтер Рикс. — Это дает нам уникальную возможность изучать раннюю историю космоса".

Уточнение возраста Млечного Пути продолжается. Новые телескопы, такие как космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб", и усовершенствованные методы анализа данных обещают еще более точные оценки в будущем. Но уже сейчас ясно одно: каждый раз, глядя на ночное небо, вы видите результат космической истории, длиной в миллиарды лет.

Читайте также:

Показать полностью 3
19

Правда ли, что на Уране и Нептуне идут алмазные дожди?

Гипотеза о том, что на Уране и Нептуне могут идти дожди из алмазов, всерьез рассматривается научным сообществом. Это не фантазия, а обоснованное предположение, опирающееся на наши знания о химическом составе и физических условиях, что царят на этих планетах.

Правда ли, что на Уране и Нептуне идут алмазные дожди? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Наука, Космос, The Spaceway, Уран, Нептун, Планета, NASA, Длиннопост

© salon.com

Несмотря на кажущуюся невероятность, идея имеет под собой твердую научную почву. Рассмотрим подробнее, на чем она основана и насколько может соответствовать действительности.

Научная основа

Гипотеза алмазных дождей на Уране и Нептуне базируется на трех ключевых факторах:

  • Состав атмосферы: Уран и Нептун, в отличие от газовых гигантов Юпитера и Сатурна, классифицируются как ледяные гиганты. Их атмосферы содержат значительное количество метана, простого соединения, состоящего из одного атома углерода и четырех атомов водорода (CH4).

  • Экстремальные условия: по мере погружения в глубины этих планет, условия становятся все более экстремальными. На определенных глубинах температура может достигать нескольких тысяч градусов Цельсия, а давление — миллионов атмосфер.

  • Превращение углерода: при таких экстремальных условиях происходят удивительные трансформации. Молекулы метана разрушаются, высвобождая атомы углерода. Под воздействием колоссального давления атомы углерода сжимаются настолько сильно, что перестраиваются, образуя кристаллическую решетку — структуру, характерную для алмаза.

Правда ли, что на Уране и Нептуне идут алмазные дожди? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Наука, Космос, The Spaceway, Уран, Нептун, Планета, NASA, Длиннопост

© scitechdaily.com

Этот процесс напоминает ускоренную космическую версию земных "алмазных фабрик", где природа трудится миллионы лет под толщей горных пород. Однако на Уране и Нептуне этот процесс может происходить гораздо быстрее благодаря экстремальным условиям.

Экспериментальные данные

В 2017 году команда ученых из Стэнфордского университета провела эксперимент, имитирующий условия внутри Урана и Нептуна. Они использовали мощные лазеры для создания ударных волн в полистироле — полимере, состоящем из углерода и водорода.

Выбор полистирола был неслучайным: этот материал содержит те же элементы, что и метан (углерод и водород), но в твердой форме, что делает его удобным для лабораторных экспериментов. Хотя полистирол и метан имеют разную молекулярную структуру, они оба могут служить источником атомов углерода в условиях высокого давления и температуры.

Правда ли, что на Уране и Нептуне идут алмазные дожди? Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Наука, Космос, The Spaceway, Уран, Нептун, Планета, NASA, Длиннопост

© stanford.edu

Результаты эксперимента показали, что при высоких давлениях и температурах, сопоставимых с условиями в недрах Урана и Нептуна, действительно образовывались наноалмазы. Этот эксперимент стал важным подтверждением теоретических предсказаний о возможности формирования алмазов в атмосферах ледяных гигантов.

Как это может выглядеть

Если эта гипотеза верна, процесс может выглядеть так:

  • Высоко в атмосфере метан подвергается воздействию молний и превращается в сажу.

  • Сажа падает глубже в атмосферу, где давление и температура растут.

  • При определенных условиях сажа сжимается в кристаллы алмаза.

  • Алмазы продолжают падать, пока не достигнут таких глубин, где температура настолько высока, что они могут "испариться" или превратиться в жидкость.

Важно отметить, что мы пока не можем непосредственно наблюдать этот процесс. Наши знания о внутреннем строении Урана и Нептуна ограничены, и эта гипотеза основана на компьютерных моделях и лабораторных экспериментах.

Читайте также:

«Джеймс Уэбб» обнаружил зрелую спиральную галактику в ранней Вселенной.

Зонд NASA Parker Solar Probe установил рекорд, приблизившись к Солнцу на минимальное расстояние.

Ганимед: ледяной гигант с водяным сердцем.

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!